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摘 要:将同步发电机投入电力系统并列运行的操作称为并列操作,并列操作是电力系统运行中的一项重要操作,是发电机机组开机运行中的关键工序。实现发电机与电网系统的并列运行,并网的条件是发电机与系统的相序、频率、电压都要相同时即所谓同期时才能并网;非同期并列会造成机组和电网事故。机组首次并网时如果同期回路没有经过系统反充电检查,可通过发电机带系统母线进行升压检查。蒙古乌兰巴托第三热电厂50MW机组#9号机组调试过程中发现运行的110KV母线系统电压存在错误接线的隐患,充分证明并网前重新核实系统电压是必要的。
关键词:同期回路;自动准同期装置;同期试验;非同期并列
引言:
随着电力系统的发展,越来越多新建机组将并入电网,所以对同期并网技术的研究与应用显得尤其重要。
1 发电机组同期并网技术简介
蒙古乌兰巴托第三热电厂50MW机组#9号机组并入电网运行,采用的是国电南自PSS660数字式自动准同期装置并列方式,并列的条件是:待并侧的电压和系统侧的电压大小相等、相序相同、相位相同及频率相等。上述条件不被满足时进行并列,即为非同期并列,会引起冲击电流。电压的差值越大,冲击电流就越大;频率的差值越大,冲击电流的振荡周期就越短,经历冲击电流的时间就越长。而冲击电流对发电机和电力系统都是不利的。要想确保机组同期并网,必须通过正确完善的试验方法和手段检查确认自动同期装置状态良好、整定正确以及同期回路接线正确。
进行自动并列的PSS660数字式自动准同期装置是利用线性三角形脉动电压,按恒定导前时间发出合闸脉冲。它能完成发电机并列前的自动调压、自动调频和在满足同期并列条件的前提下于发电機电压和系统电压相位重合前的 1个恒定导前时间发出合闸脉冲,主要由合闸、调频、调压、电源 4部分组成。调压部分的作用是比较待并发电机的电压与系统电压的高低,自动发出降压或升压脉冲,作用于发电机励磁调节器,使发电机电压趋近于系统电压,且当电压差小于规定值时,解除电压差闭锁,允许发出合闸脉冲;调频部分的作用是判断发电机频率是高于还是低于系统频率,从而自动发出减速或增速调频脉冲,作用于DEH调速系统调整汽轮机转速,使发电机频率趋近于系统频率;合闸部分的作用是在频率差和电压差均满足准同期并列条件的前提下,于发电机电压和系统电压相位重合前的 1个导前时间发出合闸脉冲,条件不满足则闭锁合闸脉冲回路。
PSS660数字式自动准同期装置的动作判据及整定原则为:
正确地引入同期电压是保证机组同期并网的重要环节。需要从设计、安装接线、检查试验等环节把关。主变接线为YNd11,则发电机电压超前系统电压30°,引入同期装置的系统电压取TV开口三角抽取的Usbn(与B同向,100V),则发电机电压取ba线电压Uba。
2 同期检查中易忽视的问题
机组并入运行的系统时,因为系统母线 TV属正常运行设备,尤其是过去曾有机组安全并列过,往往被认为其二次回路是正确的,但由于二次回路更改接线有时考虑不全面,改变了供同期装置用的抽取电压,在同期检查中把关不严的话,则会酿成严重的后果。
蒙古乌兰巴托第三热电厂50MW机组#9号机组在调试过程中,经Ⅰ﹑Ⅱ母电压切换试验时,检测出同期电压异常,判断为升压站110 kVⅠ﹑Ⅱ段母线 TV接线存在错误。后经检查,查出开口三角绕组极性接反(如图二),同期装置系统侧电压取Usbn(与B同向,100V)待并侧取Uba(100V)如图一。
将供同期装置用的开口三角绕组抽取的电压(Usbn)极性改成了反极性联结,形成重大事故隐患。这种隐患仅靠常规的假同期试验是无法发现的。该事故隐患的发现及消除,避免了非同期并列恶性事故的发生。
3 系统电压检查方法
以前靠系统反充电试验时检查同期可以发现上述问题,但现在大容量变压器不再进行反充电试验,那么新机组在首次并网前必须通过其他方法来检验
方法:在假同期试验之前增加机组带母线零起升压试验项目。具体方法是空出发电厂升压站的 1条母线,然后合上发电机至该母线的隔离开关和断路器,直接将发电机升压至额定电压,测量发电机电压和母线电压并核相,检查同期装置合车点应指向 0°。
4 结束语
近年来,非同期并列事故屡有发生,造成的后果和损失相当严重,究其原因是多方面的。因此,既要正确设计、认真检查同期回路及对自动同期装置合理整定、精细试验,并通过假同期试验动态检查,还应采取办法对运行的系统电压进行核实,才能彻底避免非同期并列事故的发生,保证机组的顺利并网运行。
摘 要:将同步发电机投入电力系统并列运行的操作称为并列操作,并列操作是电力系统运行中的一项重要操作,是发电机机组开机运行中的关键工序。实现发电机与电网系统的并列运行,并网的条件是发电机与系统的相序、频率、电压都要相同时即所谓同期时才能并网;非同期并列会造成机组和电网事故。机组首次并网时如果同期回路没有经过系统反充电检查,可通过发电机带系统母线进行升压检查。蒙古乌兰巴托第三热电厂50MW机组#9号机组调试过程中发现运行的110KV母线系统电压存在错误接线的隐患,充分证明并网前重新核实系统电压是必要的。
关键词:同期回路;自动准同期装置;同期试验;非同期并列
引言:
随着电力系统的发展,越来越多新建机组将并入电网,所以对同期并网技术的研究与应用显得尤其重要。
1 发电机组同期并网技术简介
蒙古乌兰巴托第三热电厂50MW机组#9号机组并入电网运行,采用的是国电南自PSS660数字式自动准同期装置并列方式,并列的条件是:待并侧的电压和系统侧的电压大小相等、相序相同、相位相同及频率相等。上述条件不被满足时进行并列,即为非同期并列,会引起冲击电流。电压的差值越大,冲击电流就越大;频率的差值越大,冲击电流的振荡周期就越短,经历冲击电流的时间就越长。而冲击电流对发电机和电力系统都是不利的。要想确保机组同期并网,必须通过正确完善的试验方法和手段检查确认自动同期装置状态良好、整定正确以及同期回路接线正确。
进行自动并列的PSS660数字式自动准同期装置是利用线性三角形脉动电压,按恒定导前时间发出合闸脉冲。它能完成发电机并列前的自动调压、自动调频和在满足同期并列条件的前提下于发电機电压和系统电压相位重合前的 1个恒定导前时间发出合闸脉冲,主要由合闸、调频、调压、电源 4部分组成。调压部分的作用是比较待并发电机的电压与系统电压的高低,自动发出降压或升压脉冲,作用于发电机励磁调节器,使发电机电压趋近于系统电压,且当电压差小于规定值时,解除电压差闭锁,允许发出合闸脉冲;调频部分的作用是判断发电机频率是高于还是低于系统频率,从而自动发出减速或增速调频脉冲,作用于DEH调速系统调整汽轮机转速,使发电机频率趋近于系统频率;合闸部分的作用是在频率差和电压差均满足准同期并列条件的前提下,于发电机电压和系统电压相位重合前的 1个导前时间发出合闸脉冲,条件不满足则闭锁合闸脉冲回路。
PSS660数字式自动准同期装置的动作判据及整定原则为:
正确地引入同期电压是保证机组同期并网的重要环节。需要从设计、安装接线、检查试验等环节把关。主变接线为YNd11,则发电机电压超前系统电压30°,引入同期装置的系统电压取TV开口三角抽取的Usbn(与B同向,100V),则发电机电压取ba线电压Uba。
2 同期检查中易忽视的问题
机组并入运行的系统时,因为系统母线 TV属正常运行设备,尤其是过去曾有机组安全并列过,往往被认为其二次回路是正确的,但由于二次回路更改接线有时考虑不全面,改变了供同期装置用的抽取电压,在同期检查中把关不严的话,则会酿成严重的后果。
蒙古乌兰巴托第三热电厂50MW机组#9号机组在调试过程中,经Ⅰ﹑Ⅱ母电压切换试验时,检测出同期电压异常,判断为升压站110 kVⅠ﹑Ⅱ段母线 TV接线存在错误。后经检查,查出开口三角绕组极性接反(如图二),同期装置系统侧电压取Usbn(与B同向,100V)待并侧取Uba(100V)如图一。
将供同期装置用的开口三角绕组抽取的电压(Usbn)极性改成了反极性联结,形成重大事故隐患。这种隐患仅靠常规的假同期试验是无法发现的。该事故隐患的发现及消除,避免了非同期并列恶性事故的发生。
3 系统电压检查方法
以前靠系统反充电试验时检查同期可以发现上述问题,但现在大容量变压器不再进行反充电试验,那么新机组在首次并网前必须通过其他方法来检验
方法:在假同期试验之前增加机组带母线零起升压试验项目。具体方法是空出发电厂升压站的 1条母线,然后合上发电机至该母线的隔离开关和断路器,直接将发电机升压至额定电压,测量发电机电压和母线电压并核相,检查同期装置合车点应指向 0°。
4 结束语
近年来,非同期并列事故屡有发生,造成的后果和损失相当严重,究其原因是多方面的。因此,既要正确设计、认真检查同期回路及对自动同期装置合理整定、精细试验,并通过假同期试验动态检查,还应采取办法对运行的系统电压进行核实,才能彻底避免非同期并列事故的发生,保证机组的顺利并网运行。